一种污水脱氮系统技术方案

技术编号:39369705 阅读:10 留言:0更新日期:2023-11-18 11:07
本实用新型专利技术属于污水脱氮处理技术领域,主要涉及一种污水脱氮系统,包括泥膜生物反应器、沉淀池和多级AO生物反应池,所述泥膜生物反应器上设有污泥注入口、污水进口和污水出口,所述沉淀池上设有污泥排出口和污水入口,所述泥膜生物反应器的污泥注入口与所述沉淀池的污泥排出口连接,所述泥膜生物反应器的污水出口与所述沉淀池的污水入口连接;所述沉淀池与所述多级AO生物反应池通过溢流堰连通。本实用新型专利技术工艺运行费用低,运转灵活,效果稳定;可减轻膜组件的工作负荷,降低了维护成本。降低了维护成本。降低了维护成本。

【技术实现步骤摘要】
一种污水脱氮系统


[0001]本技术涉及一种污水脱氮系统,属于污水脱氮处理


技术介绍

[0002]目前,PNA工艺(即短程硝化+厌氧氨氧化)已经可以应用于侧流污水脱氮处理,但是现有的污水脱氮处理工艺,以厌氧氨氧化为主流的应用案例还是屈指可数,基本还是以短程脱氮工艺为主流。主流的短程脱氮工艺中,进水氨氮浓度、进水负荷和温度不定等因素给短程脱氮工艺中抑制亚硝酸盐氧化细菌带来的巨大挑战。常规的AAO+MBR工艺包含厌氧池、缺氧池、好氧池(MBR膜池),在厌氧区、缺氧区,回流液中的硝态氮(或亚硝态氮)利用来水的有机物,在反硝化菌的作用下,将硝态氮(或亚硝态氮)转化为氮气排出,达到脱氮的作用;在好氧区,活性污泥通过呼吸作用,将污水中的有机物与氨氮进行去除,混合液通过回流泵回流至缺氧区;在膜区内,主要进行泥水分离。MBR(即膜生物反应器)作为分离单元,只能替代传统工艺中的沉淀池,其前端仍需配套生物处理设施,并且膜组件造价高,易污染,能耗高。因此,需要一种脱氮效率高、运行能耗低的污水脱氮系统。

技术实现思路

[0003]本技术针对现有的污水脱氮处理工艺造价高、能耗高的缺陷,提供一种污水脱氮系统。
[0004]本技术解决上述技术问题的技术方案如下:
[0005]一种污水脱氮系统,包括泥膜生物反应器、沉淀池和多级AO生物反应池,所述泥膜生物反应器上设有污泥注入口、污水进口和污水出口,所述沉淀池上设有污泥排出口和污水入口,所述泥膜生物反应器的污泥注入口与所述沉淀池的污泥排出口连接,所述泥膜生物反应器的污水出口与所述沉淀池的污水入口连接;所述沉淀池与所述多级AO生物反应池通过溢流堰连通。
[0006]在上述技术方案的基础上,本技术还可以作出如下的改进:
[0007]进一步,所述多级AO生物反应池包括依次连通的一级厌氧池、一级好氧池、二级厌氧池、二级好氧池、三级厌氧池和三级好氧池。
[0008]进一步,所述一级厌氧池、二级厌氧池和三级厌氧池上分别设有污水进水管道,所述污水进水管道上设有污水电动调节阀和污水流量计。
[0009]进一步,所述一级厌氧池、二级厌氧池和三级厌氧池内分别设有推流搅拌装置。
[0010]进一步,所述一级好氧池、二级好氧池和三级好氧池上分别设有曝气管路,所述曝气管路上设有空气电动调节阀。
[0011]进一步,所述一级好氧池、二级好氧池和三级好氧池和泥膜生物反应器内分别设有曝气充氧装置。
[0012]进一步,所述一级好氧池、二级好氧池和三级好氧池的末端分别设有溶解氧浓度测定探头。
[0013]进一步,所述三级好氧池的末端设有PH值测定探头、氨氮浓度测定探头和硝基氮测定探头。
[0014]本技术的有益效果在于:
[0015]本技术将泥膜生物反应器与多级AO工艺相结合,利用两种工艺的特点,实现了低污泥回流比、高污泥浓度的反应体系,不仅降低了常规AAO+MBR工艺的能耗,而且提升了系统的脱氮效率,提高了脱氮效率。
[0016]本技术利用污水中的碳源进行反硝化,采用分级反硝化方式,在省略内回流泵的同时,确保了总氮的处理效果;工艺运行费用低,运转灵活,效果稳定;可减轻膜组件的工作负荷,降低了维护成本。
附图说明
[0017]图1为本技术的污水脱氮系统的结构式示意图;
[0018]图2为泥膜生物反应器的内部结构示意图。
[0019]附图标记记录如下:1、泥膜生物反应器;2、沉淀池;3、一级厌氧池;4、一级好氧池;5、二级厌氧池;6、二级好氧池;7、三级厌氧池;8、三级好氧池。
具体实施方式
[0020]以下结合附图对本技术的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本技术,并非用于限定本技术的范围。
[0021]如图1所示,一种污水脱氮系统,包括泥膜生物反应器1、沉淀池2和多级AO生物反应池,所述泥膜生物反应器1上设有污泥注入口、污水进口和污水出口,所述沉淀池2上设有污泥排出口和污水入口,所述泥膜生物反应器1的污泥注入口与所述沉淀池2的污泥排出口通过污泥回流管连接,所述沉淀池2内设有回流泵,回流泵将污泥通过污泥回流管回流至泥膜生物反应器1内,回流量为100%~300%,所述泥膜生物反应器1的污水出口与所述沉淀池2的污水入口连接。
[0022]参见图1、2,本实施例的泥膜生物反应器1采用陶瓷亲水改性技术制膜,本实施例采用山东博纳集团的陶瓷平板膜组,孔径为2.5

5.5μm精度且孔径均匀度高,具有极强的耐酸碱性及抗污染性,且膜通量产生高、拦截效率性高,亲水性好,良好的机械性能,无中空纤维膜断丝现象,清洗更加便捷,清洗周期更长,针对过滤压力对平板膜组件进行设计,膜组件并联排列,使得单个组件的膜面积可达100m2。
[0023]所述沉淀池2与所述多级AO生物反应池通过溢流堰连通。所述多级AO生物反应池包括依次连通的一级厌氧池3、一级好氧池4、二级厌氧池5、二级好氧池6、三级厌氧池7和三级好氧池8。
[0024]其中,三级进水点根据处理要求的不同采取不同的流量分配策略,即所述一级厌氧池3、二级厌氧池5和三级厌氧池7上分别设有污水进水管道,所述污水进水管道上设有污水电动调节阀和污水流量计,一级厌氧池3、二级厌氧池5和三级厌氧池7上的污水进水管道分别连接污水流入管,污水电动调节阀和污水流量计调整三个厌氧池的污水流量分配比例,可根据需要实时调整流量分配比例。
[0025]所述一级厌氧池3、二级厌氧池5和三级厌氧池7内分别设有推流搅拌装置。
[0026]所述一级好氧池4、二级好氧池6和三级好氧池8上分别设有曝气管路,所述曝气管路上设有空气电动调节阀,一级好氧池4、二级好氧池6和三级好氧池8上的曝气管路连接空气总管,空气电动调节阀调整三个好氧池的曝气量,可远程控制空气电动调节阀的开启度,使所述一级好氧池4、二级好氧池6和三级好氧池8通过各自的曝气管路进入的空气溶解氧浓度保持在3~5mg/L。
[0027]所述一级好氧池4、二级好氧池6和三级好氧池8和泥膜生物反应器内分别设有曝气充氧装置。
[0028]所述一级好氧池4、二级好氧池6和三级好氧池8的末端分别设有溶解氧浓度测定探头。
[0029]所述三级好氧池8的末端设有PH值测定探头、氨氮浓度测定探头和硝基氮测定探头。
[0030]所述多级AO生物反应池和泥膜生物反应器1内的污泥浓度由高至低依次为:泥膜生物反应器1、一级厌氧池3、一级好氧池4、二级厌氧池5、二级好氧池6、三级厌氧池7和三级好氧池8。
[0031]本技术的一种污水脱氮系统,将污水分成四个部分按不同的比例分段进入多级AO生物反应池的一级厌氧池3、二级厌氧池5和三级厌氧池7以及泥膜生物反应器1,同时沉淀池2提供的回流污泥从泥膜生物反应器1污泥注入口进入,与污水逐步混合,在多级AO生物反应池形成多个AO池的串联,利用污水中可利用的碳源为聚磷菌、反硝化菌本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种污水脱氮系统,其特征在于,包括泥膜生物反应器、沉淀池和多级AO生物反应池,所述泥膜生物反应器上设有污泥注入口、污水进口和污水出口,所述沉淀池上设有污泥排出口和污水入口,所述泥膜生物反应器的污泥注入口与所述沉淀池的污泥排出口连接,所述泥膜生物反应器的污水出口与所述沉淀池的污水入口连接;所述沉淀池与所述多级AO生物反应池通过溢流堰连通。2.根据权利要求1所述的污水脱氮系统,其特征在于,所述多级AO生物反应池包括依次连通的一级厌氧池、一级好氧池、二级厌氧池、二级好氧池、三级厌氧池和三级好氧池。3.根据权利要求2所述的污水脱氮系统,其特征在于,所述一级厌氧池、二级厌氧池和三级厌氧池上分别设有污水进水管道,所述污水进水管道上设有污水电动调节阀和污...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋林嵘许文超王凤敏郭少红吴翠兰汪战豪
申请(专利权)人:美瑞科技河南有限公司
类型:新型
国别省市:

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